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Tipos de Conductores de Baja Tensión
 XLPE, 69 y 115Kv
 EPR, 69Kv
 XLPE 5 a 35Kv
Tipos de Conductores Media tensión:
 XLPE/5kV
XLPE/EPR 5Kv
XLPE tipo DS
EPR
Estudiantes de la
Fermín Toro,
Cabudare, sacan la
primera edición de su
revista Conductores en
media y baja tensión
en Venezuela.
Tomen tips de la
misma.
Primera edición
Página 1
Conductores en Media y Baja
Tensión.
 Cálculos de Instalaciones eléctricas.
 Requisitos para una Instalación Eléctrica.
 Instalaciones adecuadas.
 Procedimiento para proyectar instalaciones eléctricas.

 Estudio de Carga.

 Conductores.
 Selección de Conductores:
 Calibre de los conductores.
 Conductor alimentador principal.
Primera edición
Página 2
La determinación de las características de cada uno de los componentes de las
instalaciones eléctricas forma parte del proyecto de las mismas. A partir de estos
cálculos se obtienen tales características, pero también se tiene información necesaria
para evaluar la cantidad de material por emplear, la elaboración de presupuestos y las
disposiciones reglamentarias más importantes.
El cálculo de las instalaciones eléctricas se efectúa por método relativamente simple,
pero siempre respetando las disposiciones reglamentarias de las normas técnicas para
instalaciones eléctricas.
Determinación de los requisitos para una instalación eléctrica.
En este caso la elaboración de los planos eléctricos es un punto de partida para el
proyecto, donde se muestran todas las áreas a escala o acotada, es decir, se debe
indicar en el, el número de recintos o locales y su disposición, todo esto varía
dependiendo del tipo de local que se desee, ya que los mismos no tienen las mismas
necesidades.
La determinación de las necesidades de cada una de las áreas, se pueden hacer, sobre
las bases de las necesidades típicas del tipo eléctrico que se debe satisfacer, tomando
en cuenta los requisitos específicos del local en el momento de su diseño.
De las necesidades generales, se puede hacer una estimación de la carga eléctrica a
consumir. Debiendo tomarse en cuenta que estas necesidades de carga eléctrica
pueden representar un mínimo, ya que siempre hay que recordar que una buena
instalación eléctrica debe prever la posibilidad de un porcentaje de carga adicional.
El plano del local, debe indicar el lugar de cada uno de los dispositivos o elementos
que conforman la instalación eléctrica, para que a partir de estos se haga el cálculo de
la instalación eléctrica.
Instalaciones adecuadas:
Las instalaciones deben contener lo siguiente expuesto:
a) Acometida con suficiente capacidad.
b) Tableros con espacio para cargas de futuras ampliaciones.
c) Número suficiente de circuitos con bastante capacidad.
d) Número suficiente de tomacorrientes e interruptores de pared y otras
salidas, colocadas estratégicamente en el local para el control de luces y
artefactos.
e) Canalización con tubos conduit o EMT sin alambres de reserva para
circuitos.
f) Materiales apropiados sin uso previo o viejos, ya instalados conforme al
Código Eléctrico Nacional y el Manual de la Electricidad de Caracas.
Primera edición
Página 3
El estudio de carga detallado a servirse, es sin lugar a duda lo más importante que se
realiza en un proyecto eléctrico, sí no se conocen exactamente las necesidades de
carga. Recordando siempre que la energía eléctrica es un medio para lograr un
servicio (movimiento, luz, calor, etc.), un buen servicio eléctrico sólo podrá ser dado,
si se conocen bien las necesidades actuales y futuras de estos servicios. Cualquier
esfuerzo por lograr un estudio completo y detallado de la carga es justificable, y por
ello hemos concluido que en la presentación de los proyectos eléctricos se hace
necesario indicar cómo se hizo dicho análisis, dejando perfectamente claro, el estudio
de carga realizado. Este análisis y presentación de esta forma tiene grandes ventajas,
no sólo porque garantiza un buen proyecto, sino que facilita mucho la revisión o
modificación del mismo o de la instalación, e igualmente facilita la labor del
instalador, el cual puede rápidamente revisar si se ha ejecutado toda la instalación
requerida. El trabajo de preparar este estudio de carga en la forma que recomendamos
es indiscutiblemente laborioso, pero economiza mucho más tiempo del invertido en
ello y permite conocer perfectamente el proyecto.
Conductores.
En las instalaciones eléctricas los elementos que proveen la trayectoria de circulación de la corriente son
conductores o alambres forrados con un material aislante, las dimensiones de los conductores dependen de
la carga calculada según los datos del circuito. El material que normalmente se usa en los conductores para
instalaciones eléctricas residenciales dentro de la categoría de las instalaciones de baja tensión, son de
cobre o aluminio.
En el caso de conductores usados en instalaciones eléctricas, se usa la designación norteamericana de
AWG, (American Wire Gage) que designa a cada conductor por un número o calibre y que está
relacionado con su tamaño o diámetro. A cada calibre del conductor le corresponde un dato de su
resistencia, que normalmente se expresa en Ohm por cada metro de longitud, lo que permite calcular la
resistencia total del conductor como R = r * L, donde:
r = resistencia en Ohmímetro
L = longitud total del conductor.
Primera edición
Página 4
Selección de Conductores
Respecto al calibre del conductor su selección se realizará cumpliendo lo siguiente:
Por Capacidad de Corriente
Por Caída de Tensión
Por Cortocircuito
Por Fluctuación de Voltaje
Por Capacidad de Corriente:
Los factores determinantes para seleccionar un conductor por capacidad de corriente
son:
Tipo de Conductor.
Temperatura ambiente.
Presencia de otros conductores en las tuberías.
Tipo de Canalización.
Para el cálculo de la corriente se tomará en cuenta el tipo de sistema de distribución:
I= 1f, 2H
I= 1f, 3H
I= 3f, 4H; 3f, 3H
Donde:
I : Corriente de Línea
V: Voltaje Línea-Neutro
VL: Voltaje Línea-Línea.
COS: Factor de potencia
Para la selección del conductor se utilizará el valor calculado y se usarán las tablas
del código eléctrico nacional.
Por Caída de Tensión:
Se debe seleccionar el conductor con el fin de que la caída de tensión a que pueda
estar sometido, con la corriente nominal de carga, no sobrepase los límites
admisibles. Estos Límites, para tensiones menores a 600 V, son determinadas en base
a las normas del CEN 210-6 y 215-3.
Factores determinantes de la Caída de Tensión:
Características de la corriente de carga
Longitud del conductor
Tipo de canalización y disposición de los conductores
Temperatura de funcionamiento del conductor
Cuando la solución por caída de tensión es muy costosa debido al número y calibre de
conductores que deben ser usados, se recomienda estudiar una de las siguientes
soluciones:
Uso de reguladores de Tensión
Alimentación a una Tensión mayor.
Cálculo del conductor por caída de tensión.
CD (en función de la potencia)= kVAxL
CD (en función de la corriente)= IxL
Donde:
CD: Capacidad de Distribución del conductor.
kVA: Máxima carga de diseño en kilovoltioamperios (Si se utiliza la potencia)
I: Máxima carga de diseño en amperios (Si se utiliza la corriente)
L: Longitud del conductor
Con el valor de Capacidad de Distribución (CD) se utilizarán las tablas del MOP, la
cual nos indicará el conductor a utilizar por caída de tensión.
Primera edición
Página 5
Por cortocircuito:
A nivel residencial, los niveles de cortocircuito son bajos y los
conductores que se escogen por capacidad de corriente y caída de
tensión cumplen con las exigencias de cortocircuito. Para los demás
casos se deberá hacer el estudio de cortocircuito.
Por fluctuación de tensión:
El objeto de este estudio es dimensionar los conductores de modo de
prever que las corrientes de arranque de ciertas cargas no ocasionen
caídas de tensión más allá de lo permisible.
Es conveniente observar las siguientes reglas a fin de evitar las
fluctuaciones:
Agrupar separadamente las cargas de alumbrado de las cargas de
fuerza.
Alimentar grandes cargas de alumbrado desde un tablero
exclusivo para las mismas.
Primera edición
Página 6
Los calibres de los conductores dan una idea de la sección o diámetro de los mismos
y se le designan usando el sistema norteamericano de calibres (AWG) por medio de
un número al cual se hace referencia, sus otras características como son diámetro,
área, resistencia, etc.
La equivalencia en mm2 de área se debe hacer en forma independiente de la
designación usada por la American Wire Gage (AWG). Siempre haremos referencia a
los conductores de cobre. Es conveniente notar que en el sistema de designación de
los calibres de conductores usado por (AWG), a medida que el número se hace más
grande la sección es menor.
Para la mayoría de las aplicaciones de conductores en instalaciones eléctricas
residenciales, los calibres de conductores de cobre que normalmente se usan son los
designados por No 12, y N° 10, los calibres 6 y 8 que se pueden encontrar, ya sea
como conductores sólidos o cableado, se aplican en instalaciones industriales,
comerciales y residenciales.
Los conductores de los circuitos alimentadores deben tener una capacidad de
corriente no menor que la correspondiente a la carga por servir.
Primera edición
Página 7
Descripción general
Cable mono conductor formado por un conductor de cobre suave o de aluminio duro 1 350, con pantalla
semiconductora sobre el conductor y aislamiento polietileno de cadena cruzada (XLPE) en color negro.
Los cables Viakono para media tensión sin pantalla y sin cubierta, cumplen con la siguiente especificación:
ICEA S-66-524 Reticulada hilo de polietileno termo y cables aislados para la transmisión y distribución de
energía eléctrica(conductores eléctricos con aislamiento de polietileno de cadena cruzada).
Principales aplicaciones:
Estos cables se utilizan en la alimentación y distribución en alta tensión en edificios con
subestaciones localizadas en varios niveles.
Circuitos de alumbrado en serie, empleados frecuentemente en pistas de aeropuerto.
Instalaciones que requieren de cables ligeros y resistentes a la abrasión, tales como instalaciones en puentes o
barcos, redes aéreas e instalaciones verticales.
XLPE/5kV
Página 8 Primera edición
Especificaciones técnicas:
Página 9
Primera edición
XLPE/EPR 5Kv
Descripción general:
Cable mono conductor formado por un conductor de cobre suave o aluminio duro 1 350, con pantalla
semiconductora sobre el conductor y aislamiento de polietileno de cadena cruzada (XLPE) o etileno propileno (EPR) y
cubierta de poli cloruro de vinilo (PVC).
Especificaciones :
Los cables Viakono� para media tensión sin pantalla y con cubierta, cumplen con las siguientes
especificaciones:
ICEA S-66-524 Reticulada hilo de polietileno termo y cables aislados para la transmisión y distribución de energía
eléctrica (conductores eléctricos con aislamiento de polietileno de cadena cruzada).
Principales aplicaciones :
Estos cables se utilizan en la alimentación y distribución de energía eléctrica en edificios con subestaciones
localizadas en varios niveles.
Circuitos de alumbrado en serie, empleados frecuentemente en pistas de aeropuerto.
Instalaciones que requieren de cables ligeros y resistentes a la abrasión, tales como instalaciones en puentes o barcos,
redes áreas e instalaciones verticales.
Página 10 Primera edición
Características :
Tensión máxima de operación: 5 000, 15 000, 25 000 o 35 000 V.
Niveles de aislamiento de 100% y 133% (categorías I y II respectivamente)
Temperatura máxima de operación: 90�C.
Temperatura máxima de operación en emergencia: 130�C.
Temperatura máxima de operación en corto circuito: 250�C.
Los conductores son de cobre suave o de aluminio duro 1 350 en cableado concéntrico comprimido y en
calibres de 8.367 a 506.7 mm2 (8 AWG a 1 000 kCM).
El aislamiento es de polietileno de cadena cruzada (XLPE).
La pantalla metálica esta formada por alambres de cobre en calibre 0.324 mm2 (22 AWG) con el sig. número
de alambres:
Ventajas:
Su pantalla metálica:
•Permite hacer conexiones a tierra lo cual incrementa la seguridad del personal durante la operación del cable.
•Confina y uniformiza el campo electrostático.
•Permite operar equipos de protección contra fallas eléctricas
La cubierta le proporciona protección adicional contra malos tratos durante la instalación y operación del cable.
Su cubierta anti flama lo hace resistente a la intemperie, luz solar y agentes químicos.
Puede ser instalado directamente enterrado.
Excelentes características eléctricas y mecánicas.
Bajas perdidas de aislamiento.
Página 11 Primera edición
XLPE tipo DS
Descripción general:
Cable mono conductor formado por conductor de cobre suave o aluminio duro 1 350, con pantalla
semiconductora sobre el conductor y aislamiento de polietileno de cadena cruzada (XLPE), pantalla sobre el
aislamiento extruida, pantalla metálica a base de alambres de cobre y cubierta de policloruro de vinilo (PVC).
Los cables Viakono� para media tensión tipo DS XLPE con pantalla y cubierta, cumplen con las siguientes
Especificaciones:
 NMX-J-142
Cables de energía con pantalla metálica , aislados con polietileno de cadena cruzada o a base de etileno
propileo
para tensiones de 5 a 115 kV.
 CFE E 0000-16
Cables de potencia mono polares de 5 a 35 kV con aislamiento de etileno propileo (EPR) o polietileno
de cadena cruzada (XLPE).
ICEA S-66-524
Reticulada cable termoestable de polietileno y cables aislados para la transmisión y distribución de
energía eléctrica.
Página 12 Primera edición
Principales aplicaciones
•Redes subterráneas de distribución primaria en zonas comerciales donde la densidad de carga es muy elevada.
•Alimentación y distribución primaria de energía eléctrica en plantas industriales en general.
•Redes de distribución primaria en zonas residenciales
•En la alimentación y distribución de energía eléctrica en edificios con subestaciones localizadas en varios niveles.
Características
 Tensión máxima de operación: 5 000, 15 000, 25 000 o 35 000 V.
 Niveles de aislamiento de 100% y 133% (categorías I y II respectivamente)
 Temperatura máxima de operación: 90�C.
 Temperatura máxima de operación en emergencia: 130�C.
 Temperatura máxima de operación en corto circuito: 250�C.
Los conductores son de cobre suave o de aluminio duro 1 350 en cableado concéntrico comprimido y en calibres de
8.367 a 506.7 mm2 (8 AWG a 1 000 kCM).
 El aislamiento es de polietileno de cadena cruzada (XLPE).
 La pantalla metálica esta formada por alambres de cobre en calibre 0.324 mm2 (22 AWG) con el sig. número de
alambres:
Página 13 Primera edición
EPR
Descripción general
Cable mono conductor formado por un conductor de cobre suave o aluminio duro 1 350, con pantalla
semiconductora sobre el conductor y aislamiento de etileno propileo (EPR), pantalla sobre el aislamiento extruida
y pantalla metálica a base de alambres de cobre y cubierta de poli cloruro de vinilo (PVC).
Especificaciones
Los cables para media tensión, Viakono� EPR tipo DS, con pantalla y cubierta, cumplen con las siguientes
especificaciones:
NMX-J-142
Cables de energía con pantalla metálica, aislados con polietileno de cadena cruzada o a base de
etileno propileo para tensiones de 5 a 115 kV.
CFE E 0000-16
Cables de potencia mono polares de 5 a 35 kV con aislamiento de etileno propileo (EPR) o polietileno
de cadena cruzada (XLPE).
ICEA S-68-516
Caucho de etileno propileo Hilos y cables aislados para la Transmisión y Distribución de energía
eléctrica.
Página 14 Primera edición
Características
Tensión máxima de operación: 5 000, 15 000, 25 000 o 35 000 V.
Niveles de aislamiento de 100% y 133% (categorías I y II respectivamente).
Temperatura máxima de operación: 90�C.
Los conductores son de cobre suave o de aluminio duro en cableado concéntrico y en calibres de 8.367 a
506.7 mm2 (8 AWG a 1 000 kCM).
El aislamiento es de etileno propileo (EPR)
La pantalla metálica esta formada por alambres de cobre en calibre 0.324 mm2 (22 AWG) con el
siguiente número de alambres
Página 15 Primera edición

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  • 1. Tipos de Conductores de Baja Tensión  XLPE, 69 y 115Kv  EPR, 69Kv  XLPE 5 a 35Kv Tipos de Conductores Media tensión:  XLPE/5kV XLPE/EPR 5Kv XLPE tipo DS EPR Estudiantes de la Fermín Toro, Cabudare, sacan la primera edición de su revista Conductores en media y baja tensión en Venezuela. Tomen tips de la misma. Primera edición Página 1 Conductores en Media y Baja Tensión.  Cálculos de Instalaciones eléctricas.  Requisitos para una Instalación Eléctrica.  Instalaciones adecuadas.  Procedimiento para proyectar instalaciones eléctricas.   Estudio de Carga.   Conductores.  Selección de Conductores:  Calibre de los conductores.  Conductor alimentador principal.
  • 2. Primera edición Página 2 La determinación de las características de cada uno de los componentes de las instalaciones eléctricas forma parte del proyecto de las mismas. A partir de estos cálculos se obtienen tales características, pero también se tiene información necesaria para evaluar la cantidad de material por emplear, la elaboración de presupuestos y las disposiciones reglamentarias más importantes. El cálculo de las instalaciones eléctricas se efectúa por método relativamente simple, pero siempre respetando las disposiciones reglamentarias de las normas técnicas para instalaciones eléctricas. Determinación de los requisitos para una instalación eléctrica. En este caso la elaboración de los planos eléctricos es un punto de partida para el proyecto, donde se muestran todas las áreas a escala o acotada, es decir, se debe indicar en el, el número de recintos o locales y su disposición, todo esto varía dependiendo del tipo de local que se desee, ya que los mismos no tienen las mismas necesidades. La determinación de las necesidades de cada una de las áreas, se pueden hacer, sobre las bases de las necesidades típicas del tipo eléctrico que se debe satisfacer, tomando en cuenta los requisitos específicos del local en el momento de su diseño. De las necesidades generales, se puede hacer una estimación de la carga eléctrica a consumir. Debiendo tomarse en cuenta que estas necesidades de carga eléctrica pueden representar un mínimo, ya que siempre hay que recordar que una buena instalación eléctrica debe prever la posibilidad de un porcentaje de carga adicional. El plano del local, debe indicar el lugar de cada uno de los dispositivos o elementos que conforman la instalación eléctrica, para que a partir de estos se haga el cálculo de la instalación eléctrica. Instalaciones adecuadas: Las instalaciones deben contener lo siguiente expuesto: a) Acometida con suficiente capacidad. b) Tableros con espacio para cargas de futuras ampliaciones. c) Número suficiente de circuitos con bastante capacidad. d) Número suficiente de tomacorrientes e interruptores de pared y otras salidas, colocadas estratégicamente en el local para el control de luces y artefactos. e) Canalización con tubos conduit o EMT sin alambres de reserva para circuitos. f) Materiales apropiados sin uso previo o viejos, ya instalados conforme al Código Eléctrico Nacional y el Manual de la Electricidad de Caracas.
  • 3. Primera edición Página 3 El estudio de carga detallado a servirse, es sin lugar a duda lo más importante que se realiza en un proyecto eléctrico, sí no se conocen exactamente las necesidades de carga. Recordando siempre que la energía eléctrica es un medio para lograr un servicio (movimiento, luz, calor, etc.), un buen servicio eléctrico sólo podrá ser dado, si se conocen bien las necesidades actuales y futuras de estos servicios. Cualquier esfuerzo por lograr un estudio completo y detallado de la carga es justificable, y por ello hemos concluido que en la presentación de los proyectos eléctricos se hace necesario indicar cómo se hizo dicho análisis, dejando perfectamente claro, el estudio de carga realizado. Este análisis y presentación de esta forma tiene grandes ventajas, no sólo porque garantiza un buen proyecto, sino que facilita mucho la revisión o modificación del mismo o de la instalación, e igualmente facilita la labor del instalador, el cual puede rápidamente revisar si se ha ejecutado toda la instalación requerida. El trabajo de preparar este estudio de carga en la forma que recomendamos es indiscutiblemente laborioso, pero economiza mucho más tiempo del invertido en ello y permite conocer perfectamente el proyecto. Conductores. En las instalaciones eléctricas los elementos que proveen la trayectoria de circulación de la corriente son conductores o alambres forrados con un material aislante, las dimensiones de los conductores dependen de la carga calculada según los datos del circuito. El material que normalmente se usa en los conductores para instalaciones eléctricas residenciales dentro de la categoría de las instalaciones de baja tensión, son de cobre o aluminio. En el caso de conductores usados en instalaciones eléctricas, se usa la designación norteamericana de AWG, (American Wire Gage) que designa a cada conductor por un número o calibre y que está relacionado con su tamaño o diámetro. A cada calibre del conductor le corresponde un dato de su resistencia, que normalmente se expresa en Ohm por cada metro de longitud, lo que permite calcular la resistencia total del conductor como R = r * L, donde: r = resistencia en Ohmímetro L = longitud total del conductor.
  • 4. Primera edición Página 4 Selección de Conductores Respecto al calibre del conductor su selección se realizará cumpliendo lo siguiente: Por Capacidad de Corriente Por Caída de Tensión Por Cortocircuito Por Fluctuación de Voltaje Por Capacidad de Corriente: Los factores determinantes para seleccionar un conductor por capacidad de corriente son: Tipo de Conductor. Temperatura ambiente. Presencia de otros conductores en las tuberías. Tipo de Canalización. Para el cálculo de la corriente se tomará en cuenta el tipo de sistema de distribución: I= 1f, 2H I= 1f, 3H I= 3f, 4H; 3f, 3H Donde: I : Corriente de Línea V: Voltaje Línea-Neutro VL: Voltaje Línea-Línea. COS: Factor de potencia Para la selección del conductor se utilizará el valor calculado y se usarán las tablas del código eléctrico nacional. Por Caída de Tensión: Se debe seleccionar el conductor con el fin de que la caída de tensión a que pueda estar sometido, con la corriente nominal de carga, no sobrepase los límites admisibles. Estos Límites, para tensiones menores a 600 V, son determinadas en base a las normas del CEN 210-6 y 215-3. Factores determinantes de la Caída de Tensión: Características de la corriente de carga Longitud del conductor Tipo de canalización y disposición de los conductores Temperatura de funcionamiento del conductor Cuando la solución por caída de tensión es muy costosa debido al número y calibre de conductores que deben ser usados, se recomienda estudiar una de las siguientes soluciones: Uso de reguladores de Tensión Alimentación a una Tensión mayor. Cálculo del conductor por caída de tensión. CD (en función de la potencia)= kVAxL CD (en función de la corriente)= IxL Donde: CD: Capacidad de Distribución del conductor. kVA: Máxima carga de diseño en kilovoltioamperios (Si se utiliza la potencia) I: Máxima carga de diseño en amperios (Si se utiliza la corriente) L: Longitud del conductor Con el valor de Capacidad de Distribución (CD) se utilizarán las tablas del MOP, la cual nos indicará el conductor a utilizar por caída de tensión.
  • 5. Primera edición Página 5 Por cortocircuito: A nivel residencial, los niveles de cortocircuito son bajos y los conductores que se escogen por capacidad de corriente y caída de tensión cumplen con las exigencias de cortocircuito. Para los demás casos se deberá hacer el estudio de cortocircuito. Por fluctuación de tensión: El objeto de este estudio es dimensionar los conductores de modo de prever que las corrientes de arranque de ciertas cargas no ocasionen caídas de tensión más allá de lo permisible. Es conveniente observar las siguientes reglas a fin de evitar las fluctuaciones: Agrupar separadamente las cargas de alumbrado de las cargas de fuerza. Alimentar grandes cargas de alumbrado desde un tablero exclusivo para las mismas.
  • 6. Primera edición Página 6 Los calibres de los conductores dan una idea de la sección o diámetro de los mismos y se le designan usando el sistema norteamericano de calibres (AWG) por medio de un número al cual se hace referencia, sus otras características como son diámetro, área, resistencia, etc. La equivalencia en mm2 de área se debe hacer en forma independiente de la designación usada por la American Wire Gage (AWG). Siempre haremos referencia a los conductores de cobre. Es conveniente notar que en el sistema de designación de los calibres de conductores usado por (AWG), a medida que el número se hace más grande la sección es menor. Para la mayoría de las aplicaciones de conductores en instalaciones eléctricas residenciales, los calibres de conductores de cobre que normalmente se usan son los designados por No 12, y N° 10, los calibres 6 y 8 que se pueden encontrar, ya sea como conductores sólidos o cableado, se aplican en instalaciones industriales, comerciales y residenciales. Los conductores de los circuitos alimentadores deben tener una capacidad de corriente no menor que la correspondiente a la carga por servir.
  • 8. Descripción general Cable mono conductor formado por un conductor de cobre suave o de aluminio duro 1 350, con pantalla semiconductora sobre el conductor y aislamiento polietileno de cadena cruzada (XLPE) en color negro. Los cables Viakono para media tensión sin pantalla y sin cubierta, cumplen con la siguiente especificación: ICEA S-66-524 Reticulada hilo de polietileno termo y cables aislados para la transmisión y distribución de energía eléctrica(conductores eléctricos con aislamiento de polietileno de cadena cruzada). Principales aplicaciones: Estos cables se utilizan en la alimentación y distribución en alta tensión en edificios con subestaciones localizadas en varios niveles. Circuitos de alumbrado en serie, empleados frecuentemente en pistas de aeropuerto. Instalaciones que requieren de cables ligeros y resistentes a la abrasión, tales como instalaciones en puentes o barcos, redes aéreas e instalaciones verticales. XLPE/5kV Página 8 Primera edición
  • 10. XLPE/EPR 5Kv Descripción general: Cable mono conductor formado por un conductor de cobre suave o aluminio duro 1 350, con pantalla semiconductora sobre el conductor y aislamiento de polietileno de cadena cruzada (XLPE) o etileno propileno (EPR) y cubierta de poli cloruro de vinilo (PVC). Especificaciones : Los cables Viakono� para media tensión sin pantalla y con cubierta, cumplen con las siguientes especificaciones: ICEA S-66-524 Reticulada hilo de polietileno termo y cables aislados para la transmisión y distribución de energía eléctrica (conductores eléctricos con aislamiento de polietileno de cadena cruzada). Principales aplicaciones : Estos cables se utilizan en la alimentación y distribución de energía eléctrica en edificios con subestaciones localizadas en varios niveles. Circuitos de alumbrado en serie, empleados frecuentemente en pistas de aeropuerto. Instalaciones que requieren de cables ligeros y resistentes a la abrasión, tales como instalaciones en puentes o barcos, redes áreas e instalaciones verticales. Página 10 Primera edición
  • 11. Características : Tensión máxima de operación: 5 000, 15 000, 25 000 o 35 000 V. Niveles de aislamiento de 100% y 133% (categorías I y II respectivamente) Temperatura máxima de operación: 90�C. Temperatura máxima de operación en emergencia: 130�C. Temperatura máxima de operación en corto circuito: 250�C. Los conductores son de cobre suave o de aluminio duro 1 350 en cableado concéntrico comprimido y en calibres de 8.367 a 506.7 mm2 (8 AWG a 1 000 kCM). El aislamiento es de polietileno de cadena cruzada (XLPE). La pantalla metálica esta formada por alambres de cobre en calibre 0.324 mm2 (22 AWG) con el sig. número de alambres: Ventajas: Su pantalla metálica: •Permite hacer conexiones a tierra lo cual incrementa la seguridad del personal durante la operación del cable. •Confina y uniformiza el campo electrostático. •Permite operar equipos de protección contra fallas eléctricas La cubierta le proporciona protección adicional contra malos tratos durante la instalación y operación del cable. Su cubierta anti flama lo hace resistente a la intemperie, luz solar y agentes químicos. Puede ser instalado directamente enterrado. Excelentes características eléctricas y mecánicas. Bajas perdidas de aislamiento. Página 11 Primera edición
  • 12. XLPE tipo DS Descripción general: Cable mono conductor formado por conductor de cobre suave o aluminio duro 1 350, con pantalla semiconductora sobre el conductor y aislamiento de polietileno de cadena cruzada (XLPE), pantalla sobre el aislamiento extruida, pantalla metálica a base de alambres de cobre y cubierta de policloruro de vinilo (PVC). Los cables Viakono� para media tensión tipo DS XLPE con pantalla y cubierta, cumplen con las siguientes Especificaciones:  NMX-J-142 Cables de energía con pantalla metálica , aislados con polietileno de cadena cruzada o a base de etileno propileo para tensiones de 5 a 115 kV.  CFE E 0000-16 Cables de potencia mono polares de 5 a 35 kV con aislamiento de etileno propileo (EPR) o polietileno de cadena cruzada (XLPE). ICEA S-66-524 Reticulada cable termoestable de polietileno y cables aislados para la transmisión y distribución de energía eléctrica. Página 12 Primera edición
  • 13. Principales aplicaciones •Redes subterráneas de distribución primaria en zonas comerciales donde la densidad de carga es muy elevada. •Alimentación y distribución primaria de energía eléctrica en plantas industriales en general. •Redes de distribución primaria en zonas residenciales •En la alimentación y distribución de energía eléctrica en edificios con subestaciones localizadas en varios niveles. Características  Tensión máxima de operación: 5 000, 15 000, 25 000 o 35 000 V.  Niveles de aislamiento de 100% y 133% (categorías I y II respectivamente)  Temperatura máxima de operación: 90�C.  Temperatura máxima de operación en emergencia: 130�C.  Temperatura máxima de operación en corto circuito: 250�C. Los conductores son de cobre suave o de aluminio duro 1 350 en cableado concéntrico comprimido y en calibres de 8.367 a 506.7 mm2 (8 AWG a 1 000 kCM).  El aislamiento es de polietileno de cadena cruzada (XLPE).  La pantalla metálica esta formada por alambres de cobre en calibre 0.324 mm2 (22 AWG) con el sig. número de alambres: Página 13 Primera edición
  • 14. EPR Descripción general Cable mono conductor formado por un conductor de cobre suave o aluminio duro 1 350, con pantalla semiconductora sobre el conductor y aislamiento de etileno propileo (EPR), pantalla sobre el aislamiento extruida y pantalla metálica a base de alambres de cobre y cubierta de poli cloruro de vinilo (PVC). Especificaciones Los cables para media tensión, Viakono� EPR tipo DS, con pantalla y cubierta, cumplen con las siguientes especificaciones: NMX-J-142 Cables de energía con pantalla metálica, aislados con polietileno de cadena cruzada o a base de etileno propileo para tensiones de 5 a 115 kV. CFE E 0000-16 Cables de potencia mono polares de 5 a 35 kV con aislamiento de etileno propileo (EPR) o polietileno de cadena cruzada (XLPE). ICEA S-68-516 Caucho de etileno propileo Hilos y cables aislados para la Transmisión y Distribución de energía eléctrica. Página 14 Primera edición
  • 15. Características Tensión máxima de operación: 5 000, 15 000, 25 000 o 35 000 V. Niveles de aislamiento de 100% y 133% (categorías I y II respectivamente). Temperatura máxima de operación: 90�C. Los conductores son de cobre suave o de aluminio duro en cableado concéntrico y en calibres de 8.367 a 506.7 mm2 (8 AWG a 1 000 kCM). El aislamiento es de etileno propileo (EPR) La pantalla metálica esta formada por alambres de cobre en calibre 0.324 mm2 (22 AWG) con el siguiente número de alambres Página 15 Primera edición